KR20180072303A - 유기 발광 다이오드 표시 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 펜타일 화소 어레이에 데이터 신호를 효율적으로 공급하여 소비 전력을 감소시킬 수 있는 OLED 표시 장치에 관한 것으로, 일 실시예는 펜타일 화소 어레이에서 서로 다른 화소열과 서로 다른 화소행에 배치되는 동일 컬러의 복수의 서브화소는 동일 데이터 라인을 기준으로 좌우반전된 화소 구조를 갖고 동일 데이터 라인을 공유하므로 데이터 드라이버는 데이터 라인별로 동일 컬러의 데이터 신호를 공급한다.

Description

유기 발광 다이오드 표시 장치{ORGANIC LIGHT EMITTING DIODE DISPLAY DEVICE}
본 발명은 펜타일 화소 어레이에 데이터 신호를 효율적으로 공급하여 소비 전력을 감소시킬 수 있는 유기 발광 다이오드 표시 장치에 관한 것이다.
영상 표시 장치로는 액정 표시 장치(Liquid Crystal Display; LCD), 유기 발광 다이오드(Organic Light Emitting Diode; 이하 OLED) 표시 장치 등이 대표적이다.
OLED 표시 장치는 자체 발광하는 OLED 소자를 이용하여 적색, 녹색, 청색 서브화소를 다양한 모양과 배열로 구성하여 많은 화소 구조를 만들 수 있다. 그 중에서 도 1에 도시된 바와 같이 적색, 녹색, 청색 서브화소들(R, G, B)이 다이아몬드 모양으로 배열된 다이아몬드 펜타일 화소 배열 구조가 인지 화질이 우수한 것으로 알려져 있다.
도 1을 참조하면, 펜타일 화소 구조는 녹색(G) 및 적색(R) 서브화소를 갖는 제1 화소(P1)과, 녹색(G) 및 청색(B) 서브화소를 제2 화소(P2)이 수평 방향 및 수직 방향으로 교대로 배열된 구조를 갖는다.
제2 화소열의 G 서브화소들이 공유하는 제2 데이터 라인(DL2)과, 제4 화소열의 G 서브화소들이 공유하는 제4 데이터 라인(DL4)은 스캔 기간마다 G 데이터 신호를 공급한다.
그러나, 제1 화소열에서 교대로 배치된 R, B 서브화소가 공유하는 제1 데이터 라인(DL1)은 도 2에 도시된 바와 같이 스캔 기간마다 서로 다른 전압 레벨의 R 데이터 신호와 B 데이터 신호를 교대로 공급한다. 제3 화소열에서 교대로 배치된 B, R 서브화소가 공유하는 제3 데이터 라인(DL3)은 스캔 기간마다 서로 다른 전압 레벨의 G 데이터 신호와 R 데이터 신호를 교대로 공급한다.
이와 같이, 서로 다른 컬러의 R, B 서브화소들이 공유하는 데이터 라인(DL1, DL3)는 각 스캔 기간마다 서로 다른 레벨의 전압을 공급하므로, 도 2와 같이 데이터 신호의 전압 레벨이 가변할 때마다 피크 전류가 증가함으로써 소비 전력이 증가하는 단점이 있다.
본 발명은 펜타일 화소 어레이에 데이터 신호를 효율적으로 공급하여 소비 전력을 감소시킬 수 있는 OLED 표시 장치를 제공한다.
본 발명의 일 실시예는 제1 화소행 및 제1 화소열에서 제1 색을 표시하며 제1 데이터 라인과 오버랩하는 제1-1 서브화소와, 제1-1 서브화소를 구동하는 제1-1 화소 회로와, 제1 화소행 및 제2 화소열에서 제2 색을 표시하며 제2 데이터 라인과 오버랩하는 제1-2 서브화소와, 제1-2 서브화소를 구동하는 제1-2 화소 회로와, 제1 화소행 및 제3 화소열에서 제3 색을 표시하며 제3 데이터 라인과 오버랩하는 제1-3 서브화소와, 제1-3 서브화소를 구동하는 제1-3 화소 회로를 구비한다.
일 실시예는 제2 화소행 및 제2 화소열에서 제2 색을 표시하며 제2 데이터 라인과 오버랩하는 제2-1 서브화소와, 2-1 서브화소를 구동하는 제2-1 화소 회로와, 제2 화소행 및 제3 화소열에서 제1 색을 표시하며 제3 데이터 라인과 오버랩하는 제2-2 서브화소와, 제2-2 서브화소를 구동하는 제2-2 화소 회로와, 제2 화소행 및 제4 화소열에서 제2 색을 표시하며 제4 데이터 라인과 오버랩하는 제2-3 서브화소와, 제2-3 서브화소를 구동하는 제2-3 화소 회로와, 제2 화소행 및 제5 화소열에서 제3 색을 표시하며 제5 데이터 라인과 오버랩하는 제2-4 서브화소와, 2-4 서브화소를 구동하는 제2-4 화소 회로를 구비한다.
제1-1 서브화소 및 제1-1 화소 회로와, 제2-2 서브화소 및 제2-2 화소 회로는 제2 데이터 라인을 공유하고, 제2 데이터 라인을 기준으로 좌우반전된 화소 배치 구조를 갖는다.
제1-2 서브화소 및 제1-2 화소 회로와, 제2-3 서브화소 및 제2-3 화소 회로는 제3 데이터 라인을 공유하고 제3 데이터 라인을 기준으로 좌우반전된 화소 배치 구조를 갖는다.
제1-3 서브화소 및 제1-3 화소 회로와, 제2-4 서브화소 및 제2-4 화소 회로는 상기 제4 데이터 라인을 공유하고 제4 데이터 라인을 기준으로 좌우반전된 화소 배치 구조를 갖는다.
제1 및 제3 데이터 라인은 제2 색의 데이터 신호를 공급하고, 제2 데이터 라인은 제1 색의 데이터 신호를 공급하며, 제4 데이터 라인은 제3 색의 데이터 신호를 공급한다.
제2 데이터 라인과 접속된 제1-1 화소 회로와, 제1 데이터 라인과 접속된 제2-1 화소 회로는 제1 및 제2 데이터 라인 사이에 배치된다. 제3 데이터 라인과 접속된 제1-2 화소 회로와, 제2 데이터 라인과 접속된 제2-2 화소 회로는 제2 및 제3 데이터 라인 사이에 배치된다. 제4 데이터 라인과 접속된 제1-3 화소 회로와, 제3 데이터 라인과 접속된 제2-3 화소 회로는 제3 및 제4 데이터 라인 사이에 배치된다.
제1-1 서브화소 및 제1-3 서브화소는 제1 화소행의 상단부에 배치되고, 제1-2 서브화소 및 제1-4 서브화소는 제1 화소행의 하단부에 배치된다. 제2-2 서브화소 및 제2-4 서브화소는 제2 화소행의 상단부에 배치되고, 제2-1 서브화소 및 제2-3 서브화소는 제2 화소행의 하단부에 배치된다.
일 실시예에 따른 데이터 드라이버는 데이터 라인별로 같은 색의 데이터 신호를 공급한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 OLED 표시 장치는 펜타일 화소 어레이에서 서로 다른 화소열과 서로 다른 화소행에 배치되는 동일 컬러의 복수의 서브화소는 동일 데이터 라인을 기준으로 좌우반전된 화소 구조를 갖고 동일 데이터 라인을 공유함으로써 데이터 드라이버는 데이터 라인별로 동일 컬러의 데이터 신호를 공급할 수 있다. 이에 따라, 각 데이터 라인에 다른 컬러의 데이터 신호를 공급하는 종래와 대비하여 각 데이터 라인에 공급되는 동일 컬러의 데이터 신호의 전압 레벨 변동량이 감소하여 피크 전류를 감소시키고 소비 전력을 감소시킬 수 있다.
도 1은 종래의 다이아몬드 펜타일 화소 배치 구조를 나타낸 도면이다.
도 2는 도 1에 도시된 데이터 라인에 공급되는 R, B 데이터 신호 파형을 나타낸 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 OLED 표시 장치의 화소 어레이를 나타낸 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 OLED 표시 장치의 등가 회로 구성을 나타낸 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 어느 하나의 데이터 라인에 공급되는 동일 컬러의 데이터 신호 파형을 나타낸 도면이다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예들을 첨부 도면을 참조하여 설명하기로 한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 OLED 표시 장치의 화소 배열 구조를 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 3을 참조하면, 일 실시예 따른 OLED 표시 장치는 적색(R), 녹색(G), 청색(B) 서브화소가 다이아몬드 패턴 모양으로 배열된 다이아몬드 펜타일 화소 배열 구조를 갖는다. 제1 기본 화소는 R 서브화소 및 G 서브화소를 구비하고, 제2 기본 화소는 B 서브화소 및 G 서브화소를 구비한다. 각 기본 화소에 모두 포함되는 G 서브화소는 휘도 및 색온도 등을 고려하여 R, G 서브화소 보다 작은 크기를 갖는다.
R, G, B 서브화소 각각은 R, G, B 광을 방출하는 각각 OLED 소자(30)를 의미한다. 블랙 매트릭스 등의 개구부를 통해 컬러광을 방출하는 OLED 소자(30)의 발광부 모양에 의해 각 서브화소의 형상이 결정된다. OLED 소자(30)는 자신의 애노드 전극(32)이 컨택부(34)를 통해 접속된 화소 회로(SPnm)(n, m은 자연수)에 의해 구동된다.
제1 화소열(C1)은 제1 데이터 라인(DL1)과 오버랩하면서 제1 데이터 라인(DL1)의 방향을 따라 배열된 제1 화소행(L1)의 B11 서브화소와 제2 화소행(L2)의 R20 서브화소를 포함한다. 제2 화소열(C2)은 제2 데이터 라인(DL2)과 오버랩하며 제1 데이터 라인(DL1)의 방향을 따라 배열된 제1 화소행(L1)의 G12 서브화소와 제2 화소행(L2)의 G21 서브화소를 포함한다. 제3 화소열(C3)은 제3 데이터 라인(DL3)과 오버랩하면서 제3 데이터 라인(DL3)의 방향을 따라 배열된 제1 화소행(L1)의 R13 서브화소와 제2 화소행(L2)의 B22 서브화소를 포함한다. 제4 화소열(C4)은 제4 데이터 라인(DL4)과 오버랩하며 제4 데이터 라인(DL4)의 방향을 따라 배열된 제1 화소행(L1)의 G14 서브화소와 제2 화소행(L2)의 G23 서브화소를 포함한다.
제1 화소행(L1)에는 B11, G12, R13, G14, B15 서브화소들이 배열된다. 제2 화소행(L2)에는 R20, G12, B22, G23, R24 서브화소들이 배열된다.
제1 데이터 라인(DL1)은 제2 화소행(L1) 및 제1 화소열(C1)에 속하는 G21 서브화소를 구동하는 제21 화소 회로(SP21)와 접속되고, G 데이터 신호를 공급한다.
제2 데이터 라인(DL2)은 제1 화소행(L1) 및 제1 화소열(C1)에 속하는 B11 서브화소를 구동하는 제11 화소 회로(SP11)와 접속되고, 제2 화소행(L2) 및 제3 화소열(C3)에 속하는 B22 서브화소를 구동하는 제22 화소 회로(SP22)와 접속되어 B 데이터 신호만 공급한다. 제2 데이터 라인(DL2)을 기준으로 좌상단부 위치하는 B11 서브화소 및 그를 구동하는 제11 화소 회로(SP11)와, 우하단부에 위치하는 B22 서브화소 및 그를 구동하는 제22 화소 회로(SP22)는 제2 데이터 라인(DL2)을 기준으로 좌우반전된 화소 배치 구조를 갖고 제2 데이터 라인(DL2)을 공유한다.
제3 데이터 라인(DL3)은 제1 화소행(L1) 및 제2 화소열(C2)에 속하는 G12 서브화소를 구동하는 제12 화소 회로(SP12)와 접속되고, 제2 화소행(L2) 및 제4 화소열(C4)에 속하는 G23 서브화소를 구동하는 제23 화소 회로(SP23)와 접속되어 G 데이터 신호만 공급한다. 제3 데이터 라인(DL3)을 기준으로 좌상단부 위치하는 G12 서브화소 및 그를 구동하는 제12 화소 회로(SP12)와, 우하단부에 위치하는 G23 서브화소 및 그를 구동하는 제23 화소 회로(SP23)는 제3 데이터 라인(DL3)을 기준으로 좌우반전된 화소 배치 구조를 갖고 제3 데이터 라인(DL3)을 공유한다.
제4 데이터 라인(DL4)은 제1 화소행(L1) 및 제2 화소열(C2)에 속하는 R13 서브화소를 구동하는 제13 화소 회로(SP13)와 접속되고, 제2 화소행(L2) 및 제5 화소열(C5)에 속하는 R24 서브화소를 구동하는 제24 화소 회로(SP24)와 접속되어 R 데이터 신호만 공급한다. 제4 데이터 라인(DL4)을 기준으로 좌상단부 위치하는 R13 서브화소 및 그를 구동하는 제13 화소 회로(SP13)와, 우하단부에 위치하는 R24 서브화소 및 그를 구동하는 제24 화소 회로(SP24)는 제4 데이터 라인(DL4)을 기준으로 좌우반전된 화소 배치 구조를 갖고 제4 데이터 라인(DL4)을 공유한다.
제2 데이터 라인(DL2)과 접속된 제11 화소 회로(SP11)와, 제1 데이터 라인(DL1)과 접속된 제21 화소 회로(SP21)는 제1 및 제2 데이터 라인(DL1, DL2) 사이에 배치된다.
제3 데이터 라인(DL3)과 접속된 제12 화소 회로(SP12)와, 제2 데이터 라인(DL2)과 접속된 제22 화소 회로(SP22)는 제2 및 제3 데이터 라인(DL2, DL3) 사이에 배치된다.
제4 데이터 라인(DL4)과 접속된 제13 화소 회로(SP13)와, 제3 데이터 라인(DL3)과 접속된 제23 화소 회로(SP23)는 제3 및 제4 데이터 라인(DL3, DL4) 사이에 배치된다.
제5 데이터 라인(DL5)과 접속된 제15 화소 회로(SP15)와, 제4 데이터 라인(DL4)과 접속된 제24 화소 회로(SP24)는 제4 및 제5 데이터 라인(DL4, DL5) 사이에 배치된다.
이와 같이, 서로 다른 화소열과 서로 다른 화소행에 배치되는 동일 컬러의 복수의 서브화소 및 화소 회로는 동일 데이터 라인을 기준으로 좌우반전된 화소 배치 구조를 갖고 동일 데이터 라인을 공유함으로써 각 데이터 라인은 동일 컬러의 데이터 신호를 공급할 수 있으므로 피크 전류 및 소비 전력을 감소시킬 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 OLED 표시 장치의 구성을 나타낸 도면이다.
도 4를 참조하면, 일 실시예에 따른 OLED 표시 장치는 표시 패널(100), 데이터 드라이버(200), 스캔 드라이버(300), 발광 제어 드라이버(400), 전원부(500) 등을 구비한다.
데이터 드라이버(200)는 표시 패널(400)의 데이터 라인들(DL1~DL5)에 데이터 라인별로 동일 컬러의 데이터 신호를 공급한다. 예를 들면, 제1 데이터 라인(DL1)에는 G 데이터 신호를, 제2 데이터 라인(DL2)에는 B 데이터 신호를, 제3 데이터 라인(DL3)에는 G 데이터 신호를, 제4 데이터 라인(DL4)에는 R 데이터 신호를 공급한다.
스캔 드라이버(200)는 표시 패널의 스캔 라인들(SC[N-1], SC[N], SC[N+1])을 순차적으로 구동한다.
발광 제어 드라이버(300)는 표시 패널의 발광 제어 라인들(EM[N])을 구동한다.
전원부(500)의 표시 패널(100)의 구동에 필요한 전원 전압들(EVDD, EVSS, Vini)을 생성하여 공급한다.
표시 패널(100)은 도 3과 같은 펜타일 화소 배열 구조를 갖는다.
제1 데이터 라인(DL1)은 G21 서브화소의 OLED 소자를 구동하는 제21 화소 회로(SP21)와 접속되고, G 데이터 신호를 공급한다.
제2 데이터 라인(DL2)은 B11 서브화소의 OLED 소자를 구동하는 제11 화소 회로(SP11)와 접속되고, B22 서브화소의 OLED 소자를 구동하는 제22 화소 회로(SP22)와 접속되어 B 데이터 신호만 공급한다. 제11 화소 회로(SP11)와 제22 화소 회로(SP22)는 제2 데이터 라인(DL2)을 기준으로 좌우반전된 화소 배치 구조를 갖고 제2 데이터 라인(DL2)을 공유한다.
제3 데이터 라인(DL3)은 G12 서브화소의 OLED 소자를 구동하는 제12 화소 회로(SP12)와 접속되고, G23 서브화소의 OLED 소자를 구동하는 제23 화소 회로(SP23)와 접속되어 G 데이터 신호만 공급한다. 제12 화소 회로(SP12)와 제23 화소 회로(SP23)는 제3 데이터 라인(DL3)을 기준으로 좌우반전된 화소 배치 구조를 갖고 제3 데이터 라인(DL3)을 공유한다.
제4 데이터 라인(DL4)은 R13 서브화소의 OLED 소자를 구동하는 제13 화소 회로(SP13)와 접속되고, R24 서브화소의 OLED 소자를 구동하는 제24 화소 회로(SP24)와 접속되어 R 데이터 신호만 공급한다. 제13 화소 회로(SP13)와 제24 화소 회로(SP24)는 제4 데이터 라인(DL4)을 기준으로 좌우반전된 화소 배치 구조를 갖고 제4 데이터 라인(DL4)을 공유한다.
각 화소 회로(SP)는 제1 내지 제6 트랜지스터(T1~T6)와, 구동 트랜지스터(DT) 및 스토리지 커패시터(Cst)를 구비하여 OLED 소자를 독립적으로 구동한다. 화소 회로(SP)의 트랜지스터들(T1~T6, DT)은 모두 P-채널 또는 N-채널 타입의 박막 트랜지스터(TFT)로 구성될 수 있다. 도 4는 트랜지스터들(DT, T1~T6)이 모두 P-채널 타입의 TFT로 구성된 경우를 예시한 것이다.
N번째 화소행의 화소 회로(SP)는 N-1번째 스캔 라인(SC[N-1]) 및 N번째 스캔 라인(SC[N]), N번째 발광 제어 라인(EM[N])과 접속되고, N+1번째 화소행의 화소 회로(SP)는 N번째 스캔 라인(SC[N]) 및 N+1번째 스캔 라인(SC[N+1]), N번째 발광 제어 라인(EM[N])과 접속된다.
이하에서는 N번째 화소행의 어느 하나의 화소 회로(SP)와 구체적인 구성을 설명한다.
화소 회로(SP)에 의해 구동되는 OLED 소자는 구동 TFT(DT)와 접속된 애노드와, 저전위 전원(EVSS)과 접속된 캐소드와, 애노드 및 캐소드 사이의 발광층을 구비하고, 구동 TFT(DT)로부터 공급되는 전류량에 비례하는 광을 발생한다.
스토리지 커패시터(Cst)의 제1 전극은 제1 전원(EVDD) 공급 라인과 접속되고, 제2 전극은 구동 트랜지스터(DT)의 게이트 전극과 접속된 제1 노드(N1)에 접속되어, 구동 트랜지스터(DT)의 구동 전압(Vgs)을 충전한다.
구동 트랜지스터(DT)는 스토리지 커패시터(Cst)에 저장된 구동 전압(Vgs)에 따라 OLED 소자를 구동하는 전류를 제어한다.
제1 트랜지스터(T1)는 N번째 스캔 라인(SC[N])에 의해 제어되고, 샘플링 기간 동안 구동 트랜지스터(DT)의 게이트 전극과 드레인 전극을 연결하여 구동 트랜지스터(DT)를 다이오드 구조로 접속시킨다.
제2 트랜지스터(T2)는 N번째 스캔 라인(SC[N])에 의해 제어되고, 샘플링 기간 동안 데이터 라인(30)의 데이터 전압(Vdata)을 구동 트랜지스터(DT)의 소스 전극에 공급한다.
제3 트랜지스터(T3)는 N번째 발광 제어 라인(EM[N])에 의해 제어되고, 발광 기간 동안 제1 전원(EVDD)을 구동 트랜지스터(DT)의 소스 전극에 공급한다.
제4 트랜지스터(T4)는 N번째 발광 제어 라인(EM[N])에 의해 제어되고, 샘플링 기간 이후의 발광 기간 동안 구동 트랜지스터(DT)로부터 공급되는 구동 전류를 OLED 소자로 공급한다.
제5 트랜지스터(T5)는 N-1번째 스캔 라인(SC[N-1])에 의해 제어되고, 샘플링 기간 이전의 초기화 기간 동안 스토리지 커패시터(Cst) 및 구동 트랜지스터(DT)의 게이트 전극과 접속된 제1 노드(N1)를 초기화 전압(Vini)으로 초기화시킨다.
제6 트랜지스터(T5)는 N번째 스캔 라인(SC[N])에 의해 제어되고, 샘플링 기간 동안 OLED 소자의 애노드 전극을 초기화 전압(Vini)으로 초기화시킨다.
초기화 기간 동안, N-1번째 스캔 라인(SC[N-1])의 스캔 신호에 응답하여, 제5 트랜지스터(T5)가 턴-온되고 제1 노드(N1)를 초기화 전압(Vini)으로 초기화한다. 초기화 기간 동안 N번째 픽셀(P[N])의 제1 내지 제4 트랜지스터들(T1~T4)과 구동 트랜지스터(DT)는 턴-오프된다.
이어서, 샘플링 기간 동안, N번째 스캔 라인(SC[N])의 스캔 신호에 응답하여, 제1 및 제2 트랜지스터(T1, T2)가 턴-온되고, 제6 트랜지스터(T6)가 턴-온된다. 샘플링 기간 동안, 제2 트랜지스터(T2)는 데이터 라인(30)의 데이터 전압(Vdata)을 구동 트랜지스터(DT)의 소스 전극에 공급하고, 제1 트랜지스터(T1)는 구동 트랜지스터(DT)의 게이트 전극과 드레인 전극을 연결하여 구동 트랜지스터(DT)가 다이오드 구조로 동작하게 한다. 구동 트랜지스터(DT)의 다이오드 동작에 의해 Vth가 보상되므로, Vth가 보상된 데이터 전압(Vdata-Vth)이 구동 트랜지스터(DT)의 게이트 전극에 제공된다. 이에 따라, 스토리지 커패시터(Cst)는 Vth가 보상된 데이터 전압(Vdata-Vth)이 반영된 구동 전압(Vgs = EVDD-Vdata+Vth)을 충전하여 이후의 발광 기간 동안 구동 트랜지스터(DT)에 제공할 수 있다. 샘플링 기간 동안, 제6 트랜지스터(T6)는 OLED 소자의 애노드를 초기화 전압(Vini)으로 초기화한다. 이 샘플링 기간 동안 제2 내지 제5 트랜지스터(T2~T5)는 턴-오프된다.
발광 기간 동안, N번째 발광 제어 라인(EM[N])의 발광 제어 신호에 응답하여, 제3 및 제4 트랜지스터(T3, T4)가 턴-온된다. 발광 기간 동안, 제3 트랜지스터(T3)는 제1 전원 라인(30)의 제1 전원(EVDD)을 구동 트랜지스터(DT)의 소스 전극에 공급하고, 제4 트랜지스터(T4)는 구동 트랜지스터(DT)로부터 공급되는 구동 전류를 OLED 소자로 공급하여 OLED 소자가 발광하게 한다. 이때, 구동 트랜지스터(DT)는 스토리지 커패시터(Cst)에 저장되어 있는 구동 전압(Vgs = EVDD-Vdata+Vth)을 이용하여 OLED 소자로 구동 전류(Ioled)를 공급한다. OLED 소자의 구동 전류(Ioled)는 다음 수학식 1과 같이 구동 트랜지스터(DT)의 Vth 성분이 상쇄되어 "EVDD-Vdata"에 의해 결정된다. 아래 수학식 1에서 k는 구동 트랜지스터(DT)의 이동도와 채널 폭(W)/길이(L) 성분을 포함하는 비례 계수이다.
<수학식 1>
Ioled = k(Vgs-Vth)2 = k{(EVDD-Vdata+Vth)-Vth}2 = k(EVDD-Vdata)2
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 어느 하나의 데이터 라인에 공급되는 동일 컬러의 데이터 신호를 나타낸 도면이다.
도 5를 참조하면, 본 발명의 일 실시예는 각 데이터 라인이 동일 컬러의 데이터 신호를 공급함으로써 다른 컬러의 데이터 신호를 공급하는 종래와 대비하여 데이터 전압 및 피크 전류가 감소되었음을 알 수 있고, 이 결과 소비 전력을 감소시킬 수 있음을 알 수 있다.
이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구 범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.
100: 표시 패널 200: 데이터 드라이버
300: 스캔 드라이버 400: 발광 제어 드라이버
500: 전원부

Claims (5)

  1. 제1 화소행 및 제1 화소열에서 제1 색을 표시하며 제1 데이터 라인과 오버랩하는 제1-1 서브화소와, 상기 제1-1 서브화소를 구동하는 제1-1 화소 회로와,
    상기 제1 화소행 및 제2 화소열에서 제2 색을 표시하며 제2 데이터 라인과 오버랩하는 제1-2 서브화소와, 상기 제1-2 서브화소를 구동하는 제1-2 화소 회로와,
    상기 제1 화소행 및 제3 화소열에서 제3 색을 표시하며 제3 데이터 라인과 오버랩하는 제1-3 서브화소와, 상기 제1-3 서브화소를 구동하는 제1-3 화소 회로와,
    상기 제2 화소행 및 상기 제2 화소열에서 상기 제2 색을 표시하며 상기 제2 데이터 라인과 오버랩하는 제2-1 서브화소와, 상기 2-1 서브화소를 구동하는 제2-1 화소 회로와,
    상기 제2 화소행 및 제3 화소열에서 상기 제1 색을 표시하며 제3 데이터 라인과 오버랩하는 제2-2 서브화소와, 상기 제2-2 서브화소를 구동하는 제2-2 화소 회로와,
    상기 제2 화소행 및 상기 제4 화소열에서 상기 제2 색을 표시하며 제4 데이터 라인과 오버랩하는 제2-3 서브화소와, 상기 2-3 서브화소를 구동하는 제2-3 화소 회로와,
    상기 제2 화소행 및 상기 제5 화소열에서 상기 제3 색을 표시하며 제5 데이터 라인과 오버랩하는 제2-4 서브화소와, 상기 2-4 서브화소를 구동하는 제2-4 화소 회로를 구비하고,
    상기 제1-1 서브화소 및 제1-1 화소 회로와, 상기 제2-2 서브화소 및 제2-2 화소 회로는 상기 제2 데이터 라인을 공유하고, 상기 제2 데이터 라인을 기준으로 좌우반전된 화소 배치 구조를 갖고,
    상기 제1-2 서브화소 및 제1-2 화소 회로와, 상기 제2-3 서브화소 및 제2-3 화소 회로는 상기 제3 데이터 라인을 공유하고 상기 제3 데이터 라인을 기준으로 좌우반전된 화소 배치 구조를 갖고,
    상기 제1-3 서브화소 및 제1-3 화소 회로와, 상기 제2-4 서브화소 및 제2-4 화소 회로는 상기 제4 데이터 라인을 공유하고 상기 제4 데이터 라인을 기준으로 좌우반전된 화소 배치 구조를 갖는 OLED 표시 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 및 제3 데이터 라인은 상기 제2 색의 데이터 신호를 공급하고,
    상기 제2 데이터 라인은 상기 제1 색의 데이터 신호를 공급하며,
    상기 제4 데이터 라인은 상기 제3 색의 데이터 신호를 공급하는 OLED 표시 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 제2 데이터 라인과 접속된 제1-1 화소 회로와, 상기 제1 데이터 라인과 접속된 제2-1 화소 회로는 상기 제1 및 제2 데이터 라인 사이에 배치되고,
    상기 제3 데이터 라인과 접속된 상기 제1-2 화소 회로와, 상기 제2 데이터 라인과 접속된 상기 제2-2 화소 회로는 상기 제2 및 제3 데이터 라인 사이에 배치되고,
    상기 제4 데이터 라인과 접속된 상기 제1-3 화소 회로와, 상기 제3 데이터 라인과 접속된 상기 제2-3 화소 회로는 상기 제3 및 제4 데이터 라인 사이에 배치되는 OLED 표시 장치.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 제1-1 서브화소 및 상기 제1-3 서브화소는 상기 제1 화소행의 상단부에 배치되고,
    상기 제1-2 서브화소 및 상기 제1-4 서브화소는 상기 제1 화소행의 하단부에 배치되며,
    상기 제2-2 서브화소 및 제2-4 서브화소는 상기 제2 화소행의 상단부에 배치되고,
    상기 제2-1 서브화소 및 제2-3 서브화소는 상기 제2 화소행의 하단부에 배치되는 OLED 표시 장치.
  5. 청구항 1 내지 4 중 어느 하나의 청구항에 있어서,
    상기 제1 내지 제4 데이터 라인을 구동하는 데이터 드라이버는 데이터 라인별로 동일색의 데이터 신호를 공급하는 OLED 표시 장치.
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